.Scientists Uncover Mysterious Nuclear “Bump” That Challenges Current Physics Models
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.Scientists Uncover Mysterious Nuclear “Bump” That Challenges Current Physics Models
과학자들이 현재 물리 모델에 도전하는 신비한 핵 "범프"를 발견하다
유베스퀼레 대학교 에서2025년 2월 4일
입자물리학 데이터 분석 아트 컨셉 위베스퀼레 대학의 연구원들은 방사성 란탄 동위 원소의 원자 질량을 정확하게 측정하고 핵 결합 에너지에서 예상치 못한 "범프"를 발견했습니다. 이 발견은 기존 핵 질량 모델에 도전하며 우주에서 중원소의 생성을 이해하는 데 중요한 데이터를 제공합니다. 출처: SciTechDaily.com
과학자들은 방사성 란탄 동위 원소에서 예상치 못한 핵에너지 변화를 발견했는데, 이는 기존 모델에 도전하고 천체물리학 연구에 영향을 미쳤습니다. 핀란드 위 베스퀼레 대학 의 가속기 연구실 연구원들은 방사성 란탄 동위 원소의 원자 질량을 정확하게 측정하여 핵 결합 에너지에서 예상치 못한 특징을 발견했습니다. 이 발견은 우주에서 철보다 무거운 원소의 형성을 이해하는 데 중요한 데이터를 제공하며 이러한 이상 현상의 원인이 되는 기본 핵 구조에 대한 추가 조사를 촉구합니다.
중성자가 풍부한 방사성 핵의 핵 결합 에너지는 우주의 중원소 기원을 모델링하는 데 중요한 역할을 합니다. IGISOL(Ion Guide Isotope Separation On-Line) 시설을 사용하여 연구자들은 수명이 짧고 중성자가 풍부한 란탄 동위 원소를 성공적으로 생산했습니다. 이러한 동위 원소는 덧없는 존재이기 때문에 연구하기가 특히 어려워서 정확한 질량 측정이 중요한 성과입니다.
"고감도 위상 이미징 이온 사이클로트론 공명 기술 덕분에 JYFLTRAP 페닝 트랩 질량 분석기를 사용하여 6개의 란탄 동위 원소의 질량을 매우 높은 정밀도로 결정할 수 있었습니다. 가장 이국적인 두 동위 원소인 란탄-152와 란탄-153의 질량이 처음으로 측정되었습니다." ERC CoG 프로젝트 MAIDEN의 일환으로 연구를 이끈 위베스퀼레 대학교의 아누 칸카이넨 교수의 말입니다. 중성자별 충돌 에서 관찰되는 현상 고정밀 질량 측정은 란탄 동위 원소의 중성자 분리 에너지를 연구하는 데 활용되었습니다.
중성자 분리 에너지는 주어진 동위 원소의 핵에서 중성자 하나를 제거하는 데 필요한 에너지 양을 알려줍니다. 아서 자리스 박사 연구원인 Arthur Jaries가 RFQ 장치를 사용하고 있습니다. 그는 6월에 물리학과에서 박사 학위 논문을 옹호할 예정입니다. 출처: Tommi Sassi Kankainen은 "이것은 원자핵의 구조에 대한 정보를 제공하며 적어도 중성자별 합병에서 일어나는 빠른 중성자 포획(r) 프로세스에 대한 천체물리적 중성자 포획률을 계산하는 데 필수적인 입력입니다.
예를 들어 합병 GW170817에서 발생한 킬로노바 관측에서 그 증거를 찾을 수 있습니다."라고 설명합니다. 과학자의 화면에 알려지지 않은 "범프"가 나타났습니다. 이 연구에서 연구자들은 란탄 동위 원소의 2중성자 분리 에너지를 결정하고 중성자 수가 92에서 93으로 증가할 때 값의 강하고 국부적인 증가인 " 범프 "를 발견했습니다. 관찰된 범프는 독특하며 추가 연구가 필요합니다.
"질량 데이터 분석을 하고 2중성자 분리 에너지를 계산한 후, 저는 이 특징을 발견하고 놀랐습니다. 현재의 핵 질량 모델 중 어느 것도 이를 설명할 수 없습니다. 이러한 동위 원소의 핵 구조가 갑자기 변해서 발생할 수 있다는 힌트가 있지만, 레이저나 핵 분광법과 같은 보완적인 방법을 사용한 추가 조사가 필요할 것입니다."
6월에 물리학과에서 박사 학위 논문을 옹호할 위베스퀼레 대학교의 박사 연구원인 아서 자리스는 이렇게 말합니다.
이론적 모델을 개발해야 합니다. 새로운 정밀 질량 값으로 인해 계산된 천체물리학 중성자 포획 반응 속도가 최대 35%까지 바뀌었고 가장 극단적인 경우에는 질량 관련 불확실성이 최대 80배까지 감소했습니다. "이러한 개선된 반응 속도는 r 프로세스에서 희토류 풍부도 피크의 형성을 해결하는 데 중요합니다. 더 중요한 것은 측정 결과 천체물리학 모델에서 사용되는 현재 핵 질량 모델이 이 특징을 예측하지 못하고 앞으로 추가 개발이 필요하다는 것을 보여준다는 것입니다." 칸카이넨이 말했습니다.
참고 자료: A. Jaries, M. Stryjczyk, A. Kankainen, T. Eronen, O. Beliuskina, T. Dickel의 "고정밀 질량 분석법으로 밝혀진 중성자가 풍부한 란탄 동위원소의 두 중성자 분리 에너지의 현저한 범프" , M. Flayol, Z. Ge, M. Hukkanen, M. Mougeot, S. Nikas, I. Pohjalainen, A. Raggio, M. Reponen, J. Ruotsalainen 및 V. Virtanen, 2025년 1월 27일, 실제 검토 서한 . DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.042501
메모 250205042 소스1. 분석중-【】
1.
과학자들이 현재 물리 모델에 도전하는 신비한 핵 "범프"를 발견하다
연구원들은 방사성 란탄 동위 원소의 원자 질량을 정확하게 측정하고 핵 결합 에너지에서 예상치 못한 "범프"를 발견했다. 이 발견은 기존 핵 질량 모델에 도전하며 우주에서 중원소의 생성을 이해하는 데 중요한 데이터를 제공한다.
과학자들은 방사성 란탄 동위 원소에서 예상치 못한 핵에너지 변화를 발견했는데, 이는 기존 모델에 도전하고 천체물리학 연구에 영향을 미쳤다.
2.
핀란드 연구원들은 방사성 란탄 동위 원소의 원자 질량을 정확하게 측정하여 핵 결합 에너지에서 예상치 못한 특징을 발견했다. 이 발견은 우주에서 철보다 무거운 원소의 형성을 이해하는 데 중요한 데이터를 제공하며 이러한 이상 현상의 원인이 되는 기본 핵 구조에 대한 추가 조사를 촉구한다.
중성자가 풍부한 방사성 핵의 핵 결합 에너지는 우주의 중원소 기원을 모델링하는 데 중요한 역할을 합니다. 가속기 시설을 사용하여 연구자들은 수명이 짧고 중성자가 풍부한 란탄 동위 원소를 성공적으로 생산했다. 이러한 동위 원소는 덧없는 존재이기 때문에 연구하기가 특히 어려워서 정확한 질량 측정이 중요한 성과이다.
2-1.
중성자별 충돌 에서 관찰되는 현상
[2-1]고정밀 질량 측정은 란탄 동위 원소의 중성자 분리] 에너지를 연구하는 데 활용되었다. 중성자 분리 에너지는 주어진 동위 원소의 핵에서 중성자 하나를 제거하는 데 필요한 에너지 양을 알려준다.
이것은 원자핵의 구조에 대한 정보를 제공하며 적어도 중성자별 합병에서 일어나는 빠른 중성자 포획(r) 프로세스에 대한 천체물리적 중성자 포획률을 계산하는 데 필수적인 입력이다. 예를 들어 합병 GW170817에서 발생한 킬로노바 관측에서 그 증거를 찾을 수 있는 설명이다.
_[2-1】중성자 smolas 분리 에너지는 주어진 동위 원소의 핵에서 중성자 하나를 제거하는 데 필요한 에너지 양을 알려준다. 이는 중성자 별이 생성된 값이 사라진 값의 생성과 같은 값인 susqer 얽힘의 중성자 별의 순간이동을 가능케 하면 이중적인 출현(*)의 동시성도 부여하는 국소 얽힘의 희소성원리(*)를 증명한다. 보기1.에서 susqer의 순간이동은 반쪽 r프로세스의 새로운 표현이다.
보기1.oms6.R=1 r프로세스 qvixer의 bump(*) 순간이동의 1=R의 사이드 값1 존재는 변동이 없음. 보기1.은 우주의 사건도 국소점 관측으로 해석된 프랙탈 닮은꼴 얽힘(*) 정의역이 존재한다.
보기1.
1) --__2)
000R00--00R000 --susqer
00R000--000R00
00000R__0R0000__susqer
0R0000__00000R
----‐---------------------
000010ㅡ100000ㅡrivery
100000ㅡ000010
2-2.
과학자의 화면에 알려지지 않은 [2-2]"범프"가 나타났다.
이 연구에서 연구자들은 란탄 동위 원소의 2중성자 분리 에너지를 결정하고 중성자 수가 92에서 93으로 증가할 때 값의 강하고 국부적인 증가]인 " 범프 "를 발견했다. 관찰된 범프는 독특하며 추가 연구가 필요하다.
"질량 데이터 분석을 하고 2중성자 분리 에너지를 계산한 후, 저는 이 특징을 발견하고 놀랬다. 현재의 핵 질량 모델 중 어느 것도 이를 설명할 수 없다. 이러한 동위 원소의 핵 구조가 갑자기 변해서 발생할 수 있다는 힌트가 있지만, 레이저나 핵 분광법과 같은 보완적인 방법을 사용한 추가 조사가 필요할 것이다.
-_[2-2】
범프(bump)는 다음을 가리킨다. 알려져 있지 않는 사이드 qms 궤도 에너지에 부딪히는 충돌, 과속방지터의 범프 함수, 범프 매핑이 존재한다.
보기1. 중성자R의 위치가 변한 것을 눈치채지 못한 것이다. 그쪽을 봐도 1, 이쪽을 봐도 1? 1은 하나인데 호수위에 비친 달그림자들이다. 어허. 이중성은 국소점 안에 희소성 qpeoms 양자영역화 한다. 중성자 별의 모습이나 중성자 변위나 같은 원리안에 존재한 점이다. 허허.
3.
이론적 모델을 개발해야 한다. 새로운 정밀 질량 값으로 인해 계산된 천체물리학 중성자 포획 반응 속도가 최대 35%까지 바뀌었고 가장 극단적인 경우에는 질량 관련 불확실성이 최대 80배까지 감소했다.
"이러한 개선된 반응 속도는 [3] r 프로세스에서 희토류 풍부도 피크의 형성]을 해결하는 데 중요하다. 더 중요한 것은 측정 결과 천체물리학 모델에서 사용되는 현재 핵 질량 모델이 이 특징을 예측하지 못하고 앞으로 추가 개발이 필요하다는 것을 보여준다는 것이다.
_[3】vixer이 빠른 중성자 별 smoals를 포획(r) 하는 사이드 조건을 가져야 하는 프로세스에서 r프로세스를 원주률 파이 사이드을 가진 반지름이라 한다면 qpeoms=1의 값이다. 어허.
이 값은 매우 정밀하여 중성자이든 양성자. 전자의 존재비 1의 값을 정확히 사이드에서 존재 확인된 값이다. 그것이 질량이든 가스 밀도의 덩어리이든 상관없는 벡터로 표현된 스칼라 값이다.
메모 2502050317 소스1. 분석중 _【】
The image file below will be auctioned for $10,000, and the entire amount will be donated to the girl in the picture..
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